三相振荡器的输出信号仿真结果正确,但是为什么实际没输出,求挑

三相振荡器仿真结果正确,但是为什么实际没输出,求挑毛病。。。产生三路正弦波,相位差各120。。
血刺小伤yh0
正弦波发生器首先需要有选频网络,而你的电路只具备低通网络,或者说是三个移相电路,不能产生振荡。
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一个多谐振荡器,实际做实验可行,仿真为什么不可以?
22:53:45  
本帖最后由 eehome 于
09:49 编辑
请大家帮忙看看到底是怎么回事?555多谐振荡器的一个简单应用,自己做实验亲测可行,为什么proteus仿真不成功??
电路图见附件!
22:53 上传
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14.4 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 积分 -1 分
23:46:07  
仿真并不能代表一切
20:59:33  
多谐振荡器,仿真都不行
助理工程师
16:43:56  
助理工程师
16:44:58  
PROTUES里不是所有的封装都可以仿真,换一个就行了
助理工程师
16:53:55  
一个是楼主你的电路换了个555封装,一个是我自己的
(26.2 KB, 下载次数: 3)
16:52 上传
(127 KB, 下载次数: 0)
16:52 上传
16:57:17  
15:04:41  
学习电源设计中
23:34:52  
多谐振荡器,仿真都不行
为什么说都不行?!
23:38:20  
PROTUES里不是所有的封装都可以仿真,换一个就行了
楼主所用的模型本来就是可以仿真的。
22:45:38  
尽管是个掘出来的几年前的帖子,已经人走楼空,就回复楼主一下吧。
可以仿真,一切尽在图片中。
多谐振荡器-M-2.png (139.08 KB, 下载次数: 0)
22:45 上传
助理工程师
17:45:04  
尽管是个掘出来的几年前的帖子,已经人走楼空,就回复楼主一下吧。
可以仿真,一切尽在图片中。
Powered by君,已阅读到文档的结尾了呢~~
基于DSP数字振荡器的三相基准正弦信号发生器设计,正弦波振荡器,rc正弦波振荡器,正弦波振荡器实验报告,正弦振荡器,正弦波发生器,555正弦波发生器,文氏电桥正弦波发生器,正弦波发生器芯片,正弦信号发生器设计
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基于DSP数字振荡器的三相基准正弦信号发生器设计
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三相逆变器仿真电路设计.doc20页
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本次课程设计题目要求为三相电压源型SPWM逆变器的设计。设计过程从原理分析、元器件的选取,到方案的确定以及Matlab仿真等,巩固了理论知识,基本达到设计要求。
本文将按照设计思路对过程进行剖析,并进行相应的原理讲解,包括逆变电路的理论基础以及Matlab仿真软件的简介、运用等,此外,还会清晰的介绍各个部分电路以及元器件的取舍,比如驱动电路、抗干扰电路、正弦信号产生电路等,其中部分电路的绘制采用了Proteus软件,最后结合Matlab Simulink仿真,建立了三相全控桥式电压源型逆变电路的仿真模型,进而通过软件得到较为理想的实验结果。
关键词:三相 电压源型 逆变电路 Matlab 仿真
1 设计原理 3
1.1 SPWM控制原理分析 3
1.1.1 PWM的基本原理 3
1.1.2 SPWM逆变电路及其控制方法 3
1.2 IGBT简介 4
1.3 逆变电路 5
1.4 三相电压型桥式逆变电路 6
2 设计方案 9
2.1 逆变器主电路设计 9
2.2 脉宽控制电路的设计 10
2.2.1 SG3524芯片 10
2.2.2 利用SG3524生成SPWM信号 11
2.3 驱动电路的设计 13
2.3.1 IR2110芯片 13
2.3.2 驱动电路 14
3 软件仿真 14
3.1 Matlab软件 14
3.2 建模仿真 15
4 心得体会 19
参考文献 20
三相电压源型SPWM逆变器的设计
1 设计原理
1.1 SPWM控制原理分析
1.1.1 PWM的基本原理
PWM Pulse Width Modulation 控就是对脉冲的宽度进行调制的技术,即通过一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要的波形。PWM控制技术最重要的理论基础是面积等效原理,即冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同。
SPWM控制技术是PWM控制技术的主要应用,即输出脉冲的宽度按正弦规律变化而和正弦波等效。
1.1.2 SPWM逆变电路及其控制方法
SPWM逆变电路属于电力电子器件的应
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三相负载不平衡的影响
三相负载不平衡的影响
1.增加线路的电能损耗。在三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。当低压电网以三相四线制供电时,由于有单相负载存在,造成三相负载不平衡在所难免。当三相负载不平衡运行时,中性线即有电流通过。这样不但相线有损耗,而且中性线也产生损耗,从而增加了电网线路的损耗。&
2.增加配电变压器的电能损耗。配电变压器是低压电网的供电主设备,当其在三相负载不平衡工况下运行时,将会造成配变损耗的增加。因为配变的功率损耗是随负载的不平衡度而变化的。
3.配变出力减少。配变设计时,其绕组结构是按负载平衡运行工况设计的,其绕组性能基本一致,各相额定容量相等。配变的最大允许出力受到各相额定容量的限制。假如当配变处于三相负载不平衡工况下运行,负载轻的一相就有富余容量,从而使配变的出力减少,其出力减少程度与三相负载的不平衡度有关。三相负载不平衡越大,配变出力减少越多。为此,配变在三相负载不平衡时运行,其输出的容量就无法达到额定值,其备用容量亦相应减少,过载能力也降低。假如配变在过载工况下运行,极易引发配变发热,严重时甚至会造成配变烧损。
4.配变产生零序电流。配变在三相负载不平衡工况下运行,将产生零序电流,该电流将随三相负载不平衡的程度而变化,不平衡度越大,则零序电流也越大。运行中的配变若存在零序电流,则其铁芯中将产生零序磁通(高压侧没有零序电流)。这迫使零序磁通只能以油箱壁和钢构件作为通道通过,而钢构件的导磁率较低,零序电流通过钢构件时,就会产生磁滞和涡流损耗使配变的钢构件局部温度升高发热。配变的绕组绝缘因过热而加快老化,导致设备寿命降低。同时,零序电流的存在也会增加配变的损耗。
5.影响用电设备的安全运行。配变是根据三相负载平衡运行工况设计的,其每相绕组的电阻、漏抗和激磁阻抗基本一致。当配变在三相负载平衡时运行,其三相电流基本相等,配变内部各相压降也基本相同,则配变输出的三相电压也是平衡的。
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